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SO2 (oxydes de soufre)Article de référence | Réf : G1805 v1
Auteur(s) : Diane THOMAS
Date de publication : 10 juil. 2009
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CO2 (dioxyde de carbone)Cet article fait partie de l’offre
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Les exploitants de certaines installations industrielles sont souvent amenés à réaliser eux-mêmes la mesure permanente de leurs émissions d'oxydes d'azote, cette mesure étant intégrée à leur procédé.
En pratique, dans les fumées de combustion, abstraction faite du protoxyde d'azote N2O, composé stable, la concentration en NO2 représente moins de 5 % de la concentration totale en NOx et la mesure du NO seul peut suffire. Toutefois, dans d'autres cas (fumées de turbines à gaz notamment), la présence de NO2 n'est plus négligeable, nécessitant alors de mesurer la somme de NO et NO2.
Dans ces cas où la mesure de NO2 s'avère nécessaire, on opère en fait de manière indirecte en transformant le NO2 en NO dans un convertisseur thermique et/ou catalytique (souvent un four rempli de catalyseur au cuivre et au molybdène, porté entre 200 et 300 °C) situé en amont de l'analyseur. Cet artifice permet donc en principe d'obtenir directement la teneur en NOx de l'effluent à analyser.
À côté des méthodes chimiques manuelles (cf. méthode de Griess-Saltzman pour le dosage du NO2), des méthodes automatiques sont bien évidemment utilisées à l'heure actuelle. Parmi elles, il est nécessaire de distinguer deux grandes familles de méthodes de mesures de NO, à savoir l'absorption du rayonnement infrarouge ou ultraviolet, avec l'inconvénient de non-spécificité vis-à-vis du NO, et la chimiluminescence. Cette dernière technique qui consiste en l'émission d'énergie lumineuse par le NO2 résultant de la réaction chimique du NO avec l'ozone O3, généré in situ, est largement utilisée :
production de NO2 à l'état excité :
retour à l'état fondamental par émission d'un photon :
Cette méthode peut être très sensible, et convient pour mesurer aussi bien des concentrations très faibles que...
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ENVIRONNEMENT
(1) - PEU (P.) - N2O (Protoxyde d’azote) - Techniques de l’Ingénieur [G 1 830], 1-8 (2007).
(2) - JOSHI (J.B.), MAHAJANI (V.V.), JUVEKAR (V.A.) - Absorption of NOx gases - Chem. Eng. Commun., 33, 1-92 (1985).
(3) - SUCHAK (N.J.), JETHANI (K.R.), JOSHI (J.B.) - Modeling and simulation of NOx absorption in pilot-scale packed columns - A.I.Ch.E. Journal, 37 (3), 323-389 (1991).
(4) - WEISWEILER (W.), DEISS (K.H.) - Influence of electrolytes on the absorption of nitrogen oxide components N2O4 and N2O3 in aqueous absorbents - Chem. Eng. Technol., 10, 131-142 (1987).
(5) - JETHANI (K.R.), SUCHAK (N.J.), JOSHI (J.B.) - Modeling and simulation of a spray column for NOx absorption - Computers Chem. Eng., 16 (1), 11-25 (1992).
(6) - SCHWARTZ (S.E.), WHITE (W.H.) - Solubility...
Base Environnement
PEU (P.) - N2O (Protoxyde d'azote) - [G 1 830], (2007).
ROUSTAN (M.) - Absorption en traitement de l'air - [G 1 750] (2004).
Base Opérations unitaires. Génie de la réaction chimique
JACUBOWIEZ (I.) - Dénitrification des gaz de combustion - [J 3 922] (1998).
ROIZARD (C.) - WILD (G.) - CHARPENTIER (J.-C.) - Absorption avec réaction chimique - [J 1 079] (1997).
HAUT DE PAGE
Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, dite directive IPPC (JO n° L 257 du 10 octobre 1996, p. 26-40).
Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (JO n° L 332 du 28 décembre 2000, p. 91-111).
Directive 2001/80/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO n° L 309 du 27 novembre 2001, p. 1-21).
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